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文档简介

2024届河南省非凡吉名校创联盟化学高一上期中学业质量监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、我国科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为)恢复了磁性。“钴酞菁”分子结构和性质与人体内的血红素及植物体内的叶绿素非常相似。下列关于“钻酞菁”分子的说法中正确的是()A.在水中形成的分散系能产生丁达尔效应B.“钴酞菁”分子既能透过滤纸,也能透过半透膜C.分子直径比钠离子小D.在水中所形成的分散系属于悬浊液2、下列离子方程式书写正确的是(

)A.铁与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑B.铁片与氯化铜溶液反应:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+C.氢氧化镁溶于盐酸:Mg(OH)2+H+=Mg2++2H2OD.Ba(OH)2溶液与稀H2SO4反应:Ba2++OH-+H++SO42-=H2O+BaSO4↓3、已知:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O反应,下列说法正确的是()A.每消耗1molMnO2生成Cl2的体积为22.4LB.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4C.氧化性:MnO2>Cl2D.反应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为4mol4、有关氯原子的描述正确的是A.一个氯原子的质量是35.5gB.1g氯原子和1g氯气含有相同的原子个数C.氯原子的摩尔质量在数值上等于一个氯原子的质量D.氯原子的相对原子质量就是1mol氯原子的质量5、如图所示是分离混合物时常用的仪器,从左至右,可以进行的混合物分离操作分别是()A.蒸馏、蒸发、萃取、过滤 B.过滤、蒸发、萃取、蒸馏C.萃取、过滤、蒸馏、蒸发 D.蒸馏、过滤、萃取、蒸发6、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上面贴上危险警告标签。下列物质贴错了包装标签的是选项ABCD物质的化学式HNO3(浓)NaClP4C2H5OH(酒精)危险警告标识A.A B.B C.C D.D7、下列说法中正确的是A.有单质参加或有单质生成的化学反应一定是氧化还原反应B.置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应C.氧化还原反应中的反应物不是氧化剂就是还原剂D.氧化还原反应中有一种元素被氧化时,一定有另一种元素被还原8、氯化钯可用来检测有毒气体CO,发生反应的化学方程式为CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd↓+2HCl。下列关于该反应的说法中正确的是A.CO2为还原产物B.CO表现还原性C.PdCl2被氧化D.当生成22.4LCO2时,转移电子的物质的量为2mol9、某澄清透明的溶液中,因为发生氧化还原反应而不能大量共存的离子组是A.Na+、H+、SO42-、HCO3- B.Cu2+、K+、SO42-、NO3-C.Fe3+、K+、I-、Cl- D.Fe3+、K+、SO42-、SCN-10、把500mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成两等份,取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀。则该混合溶液中钾离子浓度为A.2(b-2a)mol·L-1 B.2(2a-b)mol·L-1C.4(b-a)mol·L-1 D.4(b-2a)mol·L-111、已知有如下反应:①2BrO+Cl2═Br2+2ClO,②2FeCl3+2KI═2FeCl2+2KCl+I2,③ClO+5Cl-+6H+═3Cl2+3H2O,④2FeCl2+Cl2═2FeCl3,下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序正确的是()A.ClO>BrO>Cl2>Fe3+>I2 B.BrO>Cl2>ClO>I2>Fe3+C.BrO>ClO>Cl2>Fe3+>I2 D.BrO>ClO>Fe3+>Cl2>I212、某无色透明的溶液,在强酸和强碱性环境下都能大量共存的是()A.Fe2+、K+、SO42-、NO3-B.Na+、K+、SO42-、NO3-C.Mg2+、NH4+、SO42-、Cl-D.Ba2+、Na+、MnO4-、SO42-13、下列烷烃中,进行一氯取代反应后,只能生成三种沸点不同的产物的是()A.(CH3)2CHCH2CH2CH3 B.(CH3CH2)2CHCH3C.(CH3)2CHCH(CH3)2 D.(CH3)3CCH2CH314、下列说法正确的是()A.液态HCl、固态NaCl均不能导电,所以HCl、NaCl是非电解质B.NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,所以NH3、CO2、Cl2是电解质C.蔗糖、乙醇在液态时或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质D.铜、石墨均能导电,所以它们是电解质15、已知三个氧化还原反应:①②③若某溶液中、和共存,要想除去而又不影响和,可加入的试剂是()A. B. C. D.16、用如图所示装置进行如下实验,能达到实验目的是A.瓶中盛满水,从A口进气,用排水法收集氢气B.瓶中盛适量浓硫酸,从A口进气来干燥氨气C.从B口进气,用排空气法收集二氧化碳D.瓶中装满水,A口连导管并伸入量筒中,从B口进气,用排水法测量生成H2的体积二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:①取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第②步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_____________;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_____,(填化学式,下同)一定不含有______,可能含有_______。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是___。18、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、NaCl而成,为检验它们做了如下实验:①固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液;②往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成:③过滤,洗涤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。请回答下列问题:(1)固体混合物中肯定有_______________,肯定没有_______________。(2)步骤②沉淀是否完全的检验方法____________________________________________。(3)写出步骤③的离子方程式:_________________________________________________。(4)写出鉴别可能有的物质的离子方程式:_________________________________________。(5)写出向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程_____________________。(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式____________________________________。19、用98%的浓硫酸()配制100mL浓度为1mol⋅L−1的稀硫酸,其操作步骤可分解为以下几步:a.用量筒量取___________mL的浓硫酸,缓缓注入装有约50mL蒸馏水的烧杯里,并用玻璃棒搅拌.b.用约30mL蒸馏水,分成三次洗涤烧杯和玻璃棒,将每次洗涤液都倒入M里.c.将稀释后的硫酸小心地用玻璃棒引流入M.d.检查M是否发生滴漏.e.将蒸馏水直接加入M,至液面接近刻度线2cm至3cm处.f.盖紧瓶塞,反复倾倒振荡,摇匀溶液.g.用________________向M里逐滴滴入蒸馏水,至液面最低点恰好与环形刻度线相切.据此填写:(1)正确的操作顺序是______.(2)进行A步操作时,应量取______mL浓硫酸,选用量筒的规格是(填序号)_________

.a.10mLb.50mLc.1000mLd.1000mL(3)配置上述溶液时,多次提到的实验仪器M是______________。步骤G中横线处是_________。(4)进行A步骤操作时,必须_____后,才能进行后面的操作.(5)实验操作中,下列操作会对所配溶液的浓度有何影响(填“偏高”“偏低”或“无影响”)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入M中__________________b.定容时,眼睛俯视溶液____________________c.容量瓶中原残留少量蒸馏水__________________

d.定容后M中液面低于刻度线,又加水定容到刻度线.____________________e量取浓硫酸时仰视量筒读数____________________20、浓硫酸是常用的干燥剂,根据需要可将浓硫酸配成不同浓度的稀硫酸。回答下列问题:(1)1L0.5mol/L的H2SO4溶液中含有H2SO4__________g,含有H+___________个,将此溶液与足量的铝片反应,反应的离子方程式为_______________________。(2)配制上述稀硫酸需要量取质量分数为98%,密度为1.84g/cm3的浓硫酸_______mL(结果保留一位小数)。配制此溶液需要的玻璃仪器除了烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还需要____________________。(3)稀释浓硫酸的操作是__________________________________________________。(4)下列操作使配制的硫酸溶液的物质的量浓度偏小的是_______________。A.稀释浓硫酸时有液体溅出B.容量瓶中有少量蒸馏水残留C.浓硫酸稀释后溶液没有冷却到室温就转移D.向容量瓶加水定容时仰视刻度线21、掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为两套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:①__________;②_________。(2)若利用装置I制取蒸馏水,将仪器补充完整后进行实验,冷却水从____________口进。(填g或f)(3)现需配制250mL0.2mol·L—1NaCl溶液,其中装置II是某同学配制此溶液时转移操作的示意图,图中有两处错误,一处是未用玻璃棒引流,另一处是_________________。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列情况对所配制的NaCl溶液的浓度偏低有______。A.没有洗涤烧杯和玻璃棒B.容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水C.定容时俯视刻度线D.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解题分析】

分散系的分类依据,分散质粒子直径在1~100nm之间的为胶体,分散质粒子直径小于1nm的为溶液,分散质粒子直径大于100nm的为浊液,据此分析解答。【题目详解】A.“钴酞菁”分子的直径为,分子的直径在1~100nm之间,其在水中形成的分散系为胶体,能产生丁达尔效应,故A正确;B.“钴酞菁”在水中形成的分散系为胶体,胶体能透过滤纸,不能透过半透膜,故B错误;C.根据分散系的分类依据,胶体的分散质微粒直径大于溶液中分散质粒子的直径,该分子直径比钠离子大,故C错误;D.由A项分析,其在水中形成的分散系为胶体,故D错误;答案选A。2、B【解题分析】

A.铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气。B.铁片与氯化铜溶液反应生成氯化亚铁和铜。C.氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁和水。D.Ba(OH)2溶液与稀H2SO4反应生成硫酸钡和水。【题目详解】A.铁与稀硫酸反应离子方程式:Fe+2H+=Fe2++H2↑,A错误。B.铁片与氯化铜溶液反应离子方程式:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+,B正确。C.氢氧化镁溶于盐酸离子方程式:Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O,C错误。D.Ba(OH)2溶液与稀H2SO4反应离子方程式:Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓,D错误。【题目点拨】离子方程式书写除了要考虑客观事实、质量守恒、电荷守恒、不能拆成离子的沉淀弱电解质等,还要考虑反应时各物质中离子的数量比值。3、C【解题分析】

由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0,MnO2中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,以此来解答。【题目详解】A.由方程式可以看出,每消耗1molMnO2生成1molCl2,在标准状况下的体积为22.4L,由于没有指明是在标准状况下,故A错误;B.该反应的氧化剂为MnO2,还原剂为HCl,1molMnO2氧化2molHCl,所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2,故B错误;C.该反应的氧化剂为MnO2,氧化产物为Cl2,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,所以氧化性:MnO2>Cl2,故C正确;D.反应中每生成1molCl2时,转移电子的物质的量为2mol,故D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应基本概念和电子转移的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。4、B【解题分析】Cl原子的摩尔质量是35.5g/mol,1molCl原子约含6.02×1023个Cl,所以1个Cl原子的质量是35.5/6.02×1023=5.9×10-23g,A选项错误;1gCl原子的原子数目:1g÷35.5g·mol-1×6.02×1023=1.75×1022,1gCl2原子的原子数目:1g÷71g·mol-1×2×6.02×1023=1.75×1022,它们含有的原子数目相同,B选项正确;Cl原子的摩尔质量是35.5g/mol,1个Cl原子的质量是35.5/6.02×1023=5.9×10-23g,Cl原子的摩尔质量在数值上不等于Cl原子的质量,C选项错误;Cl原子的相对原子质量是1个Cl的质量与1个12C的质量相比较的一个相对值,而1molCl的质量是35.5g,两者不相同,D选项错误;正确答案B。5、D【解题分析】

图示仪器从左至右分别为蒸馏烧瓶用于蒸馏操作、漏斗用于过滤操作、分液漏斗用于分液、萃取操作和蒸发皿用于蒸发操作,故可以进行的混合物分离操作分别为蒸馏、过滤、萃取分液、蒸发,故答案为:D。6、B【解题分析】

A项、浓硝酸具有强腐蚀性,应贴腐蚀品的标志,故A正确;B项、氯化钠不属于易爆物,不应贴爆炸品的标志,故B错误;C项、白磷有剧毒,应贴剧毒品的标志,故C正确;D项、乙醇属于易燃液体,应贴易燃液体的标志,故D正确。故选B。【题目点拨】本题考查危险品标志,解这类题时,首先要知道各种物质的性质,然后根据各个标签所代表的含义进行分析判断。7、B【解题分析】

有元素化合价变化的反应为氧化还原反应;置换反应中一定存在元素的化合价变化,复分解反应中没有元素的化合价变化;氧化还原反应中的反应物,可能不是氧化剂,也不是还原剂;氧化还原反应中可能是一种元素即被氧化有被还原。【题目详解】有元素化合价变化的反应为氧化还原反应,置换反应一定为氧化还原反应,同素异形体的转化中没有化合价变化,不属于氧化还原反应,A错误;置换反应中一定存在元素的化合价变化,如Zn与酸反应生成氢气,一定为氧化还原反应,复分解反应中没有元素的化合价变化,则凡是氧化还原反应,都不可能是复分解反应,B正确;氧化还原反应中的反应物,可能不是氧化剂,也不是还原剂,如氯气与NaOH溶液的反应中,NaOH为反应物,不是氧化剂也不是还原剂,C错误;氧化还原反应中,被氧化和被还原的元素可以是同一种元素,如碳与二氧化碳反应生成一氧化碳,被氧化和被还原的元素都是碳元素,D错误。故选B。【题目点拨】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化和氧化还原反应与四种基本反应类型的关系为解答的关键。8、B【解题分析】反应CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd↓+2HCl中,CO中C的化合价从+2价升高到+4价,被氧化,做为还原剂,表现出还原性,生成的CO2是氧化产物;PdCl2中Pd化合价从+2价降为0价,被还原,做氧化剂,表现出氧化性,生成的Pd是还原产物;A、CO2为氧化产物,选项A错误;B、CO表现还原性,选项B正确;C、PdCl2被还原,选项C错误;D、根据反应方程式CO+PdCl2+H2O=CO2+Pd↓+2HCl,若标准状况下,当生成22.4LCO2时,转移电子的物质的量为2mol,但没说明气体的状态,不能确定其物质的量,选项D错误。答案选B。9、C【解题分析】

在澄清透明的溶液中,具有氧化性和还原性的离子,发生氧化还原反应,不能大量共存。【题目详解】A.H+与HCO3-反应生成水和CO2,在溶液中因复分解反应不能大量共存,故A不选;B.四种离子之间互不反应,在溶液中可以大量共存,故B不选;C.Fe3+与I-发生氧化还原反应生成Fe2+和I2,在溶液中不能大量共存,故C选;D.Fe3+与SCN-反应生成Fe(SCN)3,在溶液中因络合反应不能大量共存,故D不选,答案选C。10、D【解题分析】

加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀,说明一份溶液中n(Ba2+)=amol,则原500mL溶液中含有n(Ba2+)=2amol;另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀,说明一份溶液中含有n(Cl-)=bmol,则原500mL溶液中含有n(Cl-)=2bmol,原溶液呈电中性,即2n(Ba2+)+n(K+)=n(Cl-),所以n(K+)=(2b-4a)mol,则c(K+)=,故答案选D。11、C【解题分析】

根据氧化性:氧化剂>氧化产物分析判断。【题目详解】在①2BrO+Cl2═Br2+2ClO中,BrO为氧化剂,ClO为氧化产物,则氧化性:BrO>ClO;在②2FeCl3+2KI═2FeCl2+2KCl+I2中,FeCl3为氧化剂,I2为氧化产物,则氧化性:Fe3+>I2;在③ClO+5Cl-+6H+═3Cl2+3H2O中,ClO为氧化剂,Cl2为氧化产物,则氧化性:ClO>Cl2;在④2FeCl2+Cl2═2FeCl3中,Cl2为氧化剂,Fe3+为氧化产物,则氧化性:Cl2>Fe3+;综上所述可知,物质的氧化性有强到弱的顺序是:BrO>ClO>Cl2>Fe3+>I2,故合理选项是C。12、C【解题分析】

溶液无色,则有颜色的离子不能存在,在强酸性和强碱性的条件下都能大量共存,说明离子既不与H+反应也不与OH-反应,则在两种溶液中都能大量共存,以此解答该题。【题目详解】A.Fe2+有颜色,在碱性溶液中会生成沉淀,在酸性溶液中能被硝酸根离子氧化,不能大量共存,A错误;B.碱性条件下Mg2+、NH4+不能大量共存,故B错误;C.四种离子既不与H+反应也不与OH-反应,且离子之间不发生任何反应,在两种溶液中都能大量共存,C正确;D.MnO4-有颜色,且Ba2+、SO42-反应生成沉淀,不能大量共存,D错误。答案选C。【题目点拨】明确离子的性质、发生的反应是解答的关键,另外解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在。13、D【解题分析】

A.(CH3)2CHCH2CH2CH3中有5种位置不同的氢,所以其一氯代物有5种,能生成5种沸点不同的产物,故A不选;B.(CH3CH2)2CHCH3中有4种位置不同的氢,所以其一氯代物有4种,能生成4种沸点不同的产物,故B不选;C.(CH3)2CHCH(CH3)2含有2种等效氢,所以能生成2种沸点不同的有机物,故C不选;D.(CH3)3CCH2CH3中有3种位置不同的氢,所以其一氯代物有3种,能生成3种沸点不同的产物,故D选;故选D。14、C【解题分析】

A.非电解质是水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物,HCl水溶液能导电、NaCl水溶液或熔融NaCl都能导电,,所以HCl、NaCl是属于电解质,A错误;B.电解质是水溶液或熔融状态下都能导电的化合物,NH3、CO2、Cl2的水溶液均能导电,是因为它们与水反应的产物氨水、碳酸、盐酸或次氯酸在导电,不是NH3、CO2、Cl2本身在导电,所以NH3、CO2、Cl2属于非电解质,B错误;C.蔗糖、乙醇在液态或水溶液里均不能导电,所以它们是非电解质,C正确;D.电解质或非电解质都是化合物,铜、石墨是单质,所以它们即不是电解质,也不是非电解质,D错误。【题目点拨】电解质或非电解质都是属于化合物,单质、混合物即不是电解质,也不是非电解质。15、C【解题分析】

A.由反应②知,可将氧化为,故A不符合题意;B.由反应③知,可将氧化为,故B不符合题意;C.由反应①知,可将氧化为,自身转变为,故可将除去,而、不受影响,故C符合题意;D.不能氧化,无法除去,故D不符合题意;答案选C。16、D【解题分析】

A.排水法收集气体应从B口进气,从A口排水,A错误;B.氨气与浓硫酸反应,不能用浓硫酸干燥氨气,B错误;C.二氧化碳密度大于空气的密度,应用向上排空气法,从长导管(A)进气,从短导管(B)排出相对较轻的空气,C错误;D.氢气从短导管进,先集聚在上方,并将水从长导管口压入量筒中,排出水的体积近似等于氢气的体积,D正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑CaCO3、Na2SO4CuSO4、BaCl2KNO3焰色反应【解题分析】

①加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验②为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。18、Na2CO3Na2SO4、CaCl2、CuSO4取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全。BaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OAg++Cl-=AgCl↓Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3+CO32-+2H2OFe2O3+H+=2Fe3++3H2↑【解题分析】

固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。【题目详解】固体混合物溶于水,搅拌后得到无色透明溶液,因此一定不存在CuSO4;往此溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,因此Na2CO3、Na2SO4至少含有一种;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,所以白色沉淀一定是碳酸钡,即一定存在Na2CO3,所以不存在Na2SO4、CaCl2;氯化钠不能确定。(1)根据以上分析可知固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有CuSO4、Na2SO4、CaCl2;(2)取②步反应后静置后的上层清液滴加硝酸钡溶液观察是否还有沉淀生成,若无浑浊出现,则沉淀完全;(3)离子方程式为BaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;(4)鉴别氯化钠可以用硝酸银溶液,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓;(5)向少量澄清石灰水中加入足量碳酸氢钠溶液的离子方程式为Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+CO32-+2H2O;(6)用稀盐酸清洗铁锈(Fe2O3)的离子方程式为Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;19、DACBEGF5.4A100mL容量瓶胶头滴管冷却至室温偏低偏高无影响偏低偏高【解题分析】

(1)根据用浓溶液配置稀溶液的一般操作步骤分析;(2)量筒的选择规格遵循“大而近”的原则;(3)量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多;(4)转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温;(5)根据c=nV计算不当操作对n或V的影响,如果n偏大或V偏小,则所配制溶液浓度偏高;【题目详解】(1)配制顺序是:计算→量取→稀释、冷却→移液→定容→摇匀→装瓶→贴签;故答案为:DACBEGF;(2)量取5.4ml溶液应选择10ml的量筒;故选:A;(3)因量筒仰视读数,量取的液体体积偏大,溶质的质量偏多,浓度偏大;故答案为:偏高;(4)因转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温;故答案为:冷却到室温;(5)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶,溶质的物质的量偏小,溶液的浓度偏低;b.

定容时,眼睛俯视溶液将凹液面最低点与容量瓶刻度线相切,溶液的体积偏小,溶液的浓度偏高;c.

容量瓶中原残留少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液的体积都不会产生影响,溶液的浓度无影响;d.

定容后容量瓶液面低于刻度线,又加水定容到刻度线,导致溶液的体积偏大,溶液的浓度偏低;e.量取浓硫酸时仰视量筒读数,液面在刻度线以上,导致溶液的浓度偏高。【题目点拨】熟练溶液配制的过程,在溶液定容以前所出现的误差与体积都没有关系,一般会造成溶质减小,只有定容时的仰视与俯视才会导致体积的误差。20、49NA或6.02×10232Al

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